摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展方向 | 第10-14页 |
1.3 本文内容及结构安排 | 第14-15页 |
1.4 本文主要贡献 | 第15-16页 |
第二章 植被散射的基本概念和基本理论 | 第16-32页 |
2.1 单个粒子的散射特性 | 第16-19页 |
2.1.1 散射截面和散射振幅 | 第16-17页 |
2.1.2 单粒子散射振幅 | 第17-19页 |
2.2 矢量辐射传输理论 | 第19-25页 |
2.2.1 辐射强度 | 第20页 |
2.2.2 Stokes矢量 | 第20-21页 |
2.2.3 矢量辐射传输方程 | 第21-22页 |
2.2.4 相矩阵 | 第22页 |
2.2.5 消光系数矩阵 | 第22-23页 |
2.2.6 反射率矩阵和透射率矩阵 | 第23-25页 |
2.3 随机粗糙面散射理论 | 第25-31页 |
2.3.1 随机粗糙面面散射特性 | 第25-26页 |
2.3.2 随机粗糙面电磁散射近似方法 | 第26-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第三章 Monte-Carlo技术在植被电磁散射中的应用 | 第32-48页 |
3.1 植被的结构特征及简化模型 | 第32-33页 |
3.2 植被层中的单散射体散射 | 第33-35页 |
3.2.1 Rayleigh-Gans近似下的椭球体散射场 | 第33-35页 |
3.2.2 有限长柱体的散射 | 第35页 |
3.3 植被相干散射模型 | 第35-40页 |
3.3.1 植被模型散射场 | 第35-38页 |
3.3.2 植被层中的相干波传播 | 第38-39页 |
3.3.3 体面散射中的后向增强效应 | 第39-40页 |
3.4 倾斜表面植被层的散射 | 第40-41页 |
3.5 Monte-Carlo模拟过程 | 第41-42页 |
3.6 算法验证及应用 | 第42-46页 |
3.6.1 算法验证及分析 | 第42-44页 |
3.6.2 算法在成像中的应用 | 第44-46页 |
3.7 小结 | 第46-48页 |
第四章 基于矢量辐射传输理论的多植被层电磁散射 | 第48-72页 |
4.1 矢量辐射传输方程的迭代解 | 第48-51页 |
4.1.1 矢量辐射传输方程的边界条件 | 第49页 |
4.1.2 矢量辐射传输方程的求解方法 | 第49-50页 |
4.1.3 矢量辐射传输方程的迭代法 | 第50-51页 |
4.2 单层简单散射粒子的迭代解 | 第51-59页 |
4.2.1 球形粒子的散射 | 第52页 |
4.2.2 Rayleigh近似下椭球粒子散射 | 第52-54页 |
4.2.3 细长柱体的散射 | 第54-55页 |
4.2.4 计算结果及分析 | 第55-59页 |
4.3 Rayleigh近似下多层植被双站散射系数的解析解 | 第59-70页 |
4.3.1 两层植被的双站散射系数 | 第59-65页 |
4.3.2 多层植被的双站散射 | 第65-67页 |
4.3.3 算法验证及分析 | 第67-69页 |
4.3.4 矢量辐射传输理论在成像中的应用 | 第69-70页 |
4.4 小结 | 第70-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 本文工作总结 | 第72页 |
5.2 后续工作展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |